Broadband Measurement Techniques for Impedance Spectroscopy- and Time Domain Reflectometry Applications

 
9783954043606: Broadband Measurement Techniques for Impedance Spectroscopy- and Time Domain Reflectometry Applications

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1.

Dennis Trebbels
Published by Cuvillier Verlag 2013-02-18 (2013)
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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Book Description Cuvillier Verlag 2013-02-18, 2013. Book Condition: New. Brand new book, sourced directly from publisher. Dispatch time is 24-48 hours from our warehouse. Book will be sent in robust, secure packaging to ensure it reaches you securely. Bookseller Inventory # NU-LBR-01695362

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2.

Dennis Trebbels
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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3.

Dennis Trebbels
Published by Cuvillier Verlag (2013)
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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4.

Trebbels, Dennis
Published by Cuvillier Verlag
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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5.

Trebbels, Dennis
Published by Cuvillier Verlag (2013)
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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Book Description Cuvillier Verlag, 2013. Paperback. Book Condition: Brand New. 8.59x5.76x0.74 inches. In Stock. Bookseller Inventory # __3954043602

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6.

Dennis Trebbels
Published by Cuvillier Verlag Feb 2013 (2013)
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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Book Description Cuvillier Verlag Feb 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neuware - Kurzbeschreibung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung der breitbandigen elektrischen Impedanzmessung, häufig auch Impedanzspektroskopie genannt, sowie verwandten breitbandigen Messmethoden wie der Zeitbereichsreflektometrie. Breitbandige Messungen der komplexen elektrischen Impedanz einer Probe werden bereits seit rund einem Jahrhundert erfolgreich eingesetzt, um charakteristische frequenzabhängige elektrische und dielektrische Materialeigenschaften zu ermitteln. Anhand gewonnener Messdaten und mittels geeigneter Auswerteverfahren und Modelle kann in vielen Fällen eine Aussage über den Zustand der Probe gemacht werden. Das potentielle Anwendungsgebiet der Impedanzspektroskopie und der verwandten Zeitbereichsreflektometrie umfasst fast alle Bereiche des täglichen Lebens und reicht von medizinischen, biologischen und chemischen Anwendungen über KFZ-, Industrie- und Umweltmesstechnik bis hin zur Pharmazie und Lebensmittelanalyse. Obwohl dieses Forschungs- und Arbeitsgebiet bereits seit langem bekannt ist und unzählige Publikationen existieren, gibt es bis heute vergleichsweise wenige technische Realisierungen in Form von Produkten. Ein Grossteil der publizierten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten behandelt theoretische Grundlagen und weist die prinzipielle Machbarkeit in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen nach. In vielen Fällen ist zu beobachten, dass die bereits publizierten Ergebnisse auf der Basis von Laborversuchen mittels teurer und aufwendiger Labormesstechnik beruhen. Ein Nachweis der prinzipiellen Anwendbarkeit der Messmethode ist damit meist zwar geführt, zu einer Umsetzung in Form eines real nutzbaren Produktes kommt es jedoch in vielen Fällen aufgrund der hohen Kosten nicht. Neben den zahlreichen bereits untersuchten Anwendungsfällen gibt es auch immer noch viele Aufgaben- und Problemstellungen, die sich zwar mit Hilfe breitbandiger Messverfahren prinzipiell lösen lassen, aber noch nicht bzw. nicht ausreichend untersucht wurden. Viele dieser noch nicht untersuchten Anwendungsgebiete befinden sich in Marktsegmenten, die zusätzliche oder spezielle Anforderungen an entsprechende Produkte stellen wie z.B. eine miniaturisierte Bauform, energieeffizientes und batteriebetriebenes Messen und nicht zu letzt niedrige Kosten. Die vorliegende Arbeit ist inhaltlich in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil beschäftigt sie sich mit der ausführlichen Untersuchung von drei praktischen Aufgabenstellungen. Zwei davon aus dem Bereich der Medizintechnik sowie eine weitere aus dem Bereich Feuchtemesstechnik. Im zweiten Teil der Arbeit werden neu entwickelte universelle elektronische Schaltungskonzepte und Messkonzepte erläutert, mit denen es möglich ist die untersuchten Anwendungen kostengünstig in reale Produkte zu überführen. In der ersten medizintechnischen Anwendung wird ein kapazitiver Sensor entwickelt, der basierend auf Impedanzmessungen in der Lage ist, den Hämatokritwert (HCT) von Blut zu bestimmen. Besonderheit dieses Sensors ist, dass er in bestehenden Systemen mit extrakorporalen Blutkreisläufen von aussen an einem Schlauch angebracht werden kann, ohne direkten Kontakt zum Blut zu haben. Mit dem neu entwickelten Sensor wurde im Labor eine Messgenauigkeit von 4 % HCT erreicht bei einer Auflösung von etwa 0,1 % HCT. In der zweiten untersuchten medizintechnischen Anwendung wird biologisches Gewebe an der Spitze einer Kanüle während des dynamischen Einstechvorgangs impedanzspektroskopisch analysiert und klassifiziert. Dies ermöglicht eine genaue Positionierung der Kanülenspitze in einem bestimmten Zielgewebe mit minimalem technischem Aufwand. Durch die Verwendung eines koaxialen Kanülenaufbaus wird eine hohe örtliche Auflösung erreicht die in etwa dem Durchmesser der Kanüle entspricht. Der Einsatz von kurzen Chirp-Signalen als Messsignal ermöglicht eine Gewebeerkennung innerhalb einer Mess- und Auswertezeit von unterhalb einer Millisekunde. Die dritte untersuchte Anwendung kommt aus dem Ber. Bookseller Inventory # 9783954043606

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7.

Dennis Trebbels
Published by Cuvillier Verlag (2013)
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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(London, United Kingdom)
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Book Description Cuvillier Verlag, 2013. Paperback. Book Condition: New. Language: English . Brand New Book. Bookseller Inventory # LIB9783954043606

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8.

Dennis Trebbels
Published by Cuvillier Verlag Feb 2013 (2013)
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
New Taschenbuch Quantity Available: 1
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Book Description Cuvillier Verlag Feb 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neuware - Kurzbeschreibung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung der breitbandigen elektrischen Impedanzmessung, häufig auch Impedanzspektroskopie genannt, sowie verwandten breitbandigen Messmethoden wie der Zeitbereichsreflektometrie. Breitbandige Messungen der komplexen elektrischen Impedanz einer Probe werden bereits seit rund einem Jahrhundert erfolgreich eingesetzt, um charakteristische frequenzabhängige elektrische und dielektrische Materialeigenschaften zu ermitteln. Anhand gewonnener Messdaten und mittels geeigneter Auswerteverfahren und Modelle kann in vielen Fällen eine Aussage über den Zustand der Probe gemacht werden. Das potentielle Anwendungsgebiet der Impedanzspektroskopie und der verwandten Zeitbereichsreflektometrie umfasst fast alle Bereiche des täglichen Lebens und reicht von medizinischen, biologischen und chemischen Anwendungen über KFZ-, Industrie- und Umweltmesstechnik bis hin zur Pharmazie und Lebensmittelanalyse. Obwohl dieses Forschungs- und Arbeitsgebiet bereits seit langem bekannt ist und unzählige Publikationen existieren, gibt es bis heute vergleichsweise wenige technische Realisierungen in Form von Produkten. Ein Grossteil der publizierten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten behandelt theoretische Grundlagen und weist die prinzipielle Machbarkeit in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen nach. In vielen Fällen ist zu beobachten, dass die bereits publizierten Ergebnisse auf der Basis von Laborversuchen mittels teurer und aufwendiger Labormesstechnik beruhen. Ein Nachweis der prinzipiellen Anwendbarkeit der Messmethode ist damit meist zwar geführt, zu einer Umsetzung in Form eines real nutzbaren Produktes kommt es jedoch in vielen Fällen aufgrund der hohen Kosten nicht. Neben den zahlreichen bereits untersuchten Anwendungsfällen gibt es auch immer noch viele Aufgaben- und Problemstellungen, die sich zwar mit Hilfe breitbandiger Messverfahren prinzipiell lösen lassen, aber noch nicht bzw. nicht ausreichend untersucht wurden. Viele dieser noch nicht untersuchten Anwendungsgebiete befinden sich in Marktsegmenten, die zusätzliche oder spezielle Anforderungen an entsprechende Produkte stellen wie z.B. eine miniaturisierte Bauform, energieeffizientes und batteriebetriebenes Messen und nicht zu letzt niedrige Kosten. Die vorliegende Arbeit ist inhaltlich in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil beschäftigt sie sich mit der ausführlichen Untersuchung von drei praktischen Aufgabenstellungen. Zwei davon aus dem Bereich der Medizintechnik sowie eine weitere aus dem Bereich Feuchtemesstechnik. Im zweiten Teil der Arbeit werden neu entwickelte universelle elektronische Schaltungskonzepte und Messkonzepte erläutert, mit denen es möglich ist die untersuchten Anwendungen kostengünstig in reale Produkte zu überführen. In der ersten medizintechnischen Anwendung wird ein kapazitiver Sensor entwickelt, der basierend auf Impedanzmessungen in der Lage ist, den Hämatokritwert (HCT) von Blut zu bestimmen. Besonderheit dieses Sensors ist, dass er in bestehenden Systemen mit extrakorporalen Blutkreisläufen von aussen an einem Schlauch angebracht werden kann, ohne direkten Kontakt zum Blut zu haben. Mit dem neu entwickelten Sensor wurde im Labor eine Messgenauigkeit von 4 % HCT erreicht bei einer Auflösung von etwa 0,1 % HCT. In der zweiten untersuchten medizintechnischen Anwendung wird biologisches Gewebe an der Spitze einer Kanüle während des dynamischen Einstechvorgangs impedanzspektroskopisch analysiert und klassifiziert. Dies ermöglicht eine genaue Positionierung der Kanülenspitze in einem bestimmten Zielgewebe mit minimalem technischem Aufwand. Durch die Verwendung eines koaxialen Kanülenaufbaus wird eine hohe örtliche Auflösung erreicht die in etwa dem Durchmesser der Kanüle entspricht. Der Einsatz von kurzen Chirp-Signalen als Messsignal ermöglicht eine Gewebeerkennung innerhalb einer Mess- und Auswertezeit von unterhalb einer Millisekunde. Die dritte untersuchte Anwendung kommt aus dem Ber. Bookseller Inventory # 9783954043606

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Dennis Trebbels
Published by Cuvillier Verlag Feb 2013 (2013)
ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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BuchWeltWeit Inh. Ludwig Meier e.K.
(Bergisch Gladbach, Germany)
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Book Description Cuvillier Verlag Feb 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neuware - Kurzbeschreibung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung der breitbandigen elektrischen Impedanzmessung, häufig auch Impedanzspektroskopie genannt, sowie verwandten breitbandigen Messmethoden wie der Zeitbereichsreflektometrie. Breitbandige Messungen der komplexen elektrischen Impedanz einer Probe werden bereits seit rund einem Jahrhundert erfolgreich eingesetzt, um charakteristische frequenzabhängige elektrische und dielektrische Materialeigenschaften zu ermitteln. Anhand gewonnener Messdaten und mittels geeigneter Auswerteverfahren und Modelle kann in vielen Fällen eine Aussage über den Zustand der Probe gemacht werden. Das potentielle Anwendungsgebiet der Impedanzspektroskopie und der verwandten Zeitbereichsreflektometrie umfasst fast alle Bereiche des täglichen Lebens und reicht von medizinischen, biologischen und chemischen Anwendungen über KFZ-, Industrie- und Umweltmesstechnik bis hin zur Pharmazie und Lebensmittelanalyse. Obwohl dieses Forschungs- und Arbeitsgebiet bereits seit langem bekannt ist und unzählige Publikationen existieren, gibt es bis heute vergleichsweise wenige technische Realisierungen in Form von Produkten. Ein Grossteil der publizierten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten behandelt theoretische Grundlagen und weist die prinzipielle Machbarkeit in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen nach. In vielen Fällen ist zu beobachten, dass die bereits publizierten Ergebnisse auf der Basis von Laborversuchen mittels teurer und aufwendiger Labormesstechnik beruhen. Ein Nachweis der prinzipiellen Anwendbarkeit der Messmethode ist damit meist zwar geführt, zu einer Umsetzung in Form eines real nutzbaren Produktes kommt es jedoch in vielen Fällen aufgrund der hohen Kosten nicht. Neben den zahlreichen bereits untersuchten Anwendungsfällen gibt es auch immer noch viele Aufgaben- und Problemstellungen, die sich zwar mit Hilfe breitbandiger Messverfahren prinzipiell lösen lassen, aber noch nicht bzw. nicht ausreichend untersucht wurden. Viele dieser noch nicht untersuchten Anwendungsgebiete befinden sich in Marktsegmenten, die zusätzliche oder spezielle Anforderungen an entsprechende Produkte stellen wie z.B. eine miniaturisierte Bauform, energieeffizientes und batteriebetriebenes Messen und nicht zu letzt niedrige Kosten. Die vorliegende Arbeit ist inhaltlich in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil beschäftigt sie sich mit der ausführlichen Untersuchung von drei praktischen Aufgabenstellungen. Zwei davon aus dem Bereich der Medizintechnik sowie eine weitere aus dem Bereich Feuchtemesstechnik. Im zweiten Teil der Arbeit werden neu entwickelte universelle elektronische Schaltungskonzepte und Messkonzepte erläutert, mit denen es möglich ist die untersuchten Anwendungen kostengünstig in reale Produkte zu überführen. In der ersten medizintechnischen Anwendung wird ein kapazitiver Sensor entwickelt, der basierend auf Impedanzmessungen in der Lage ist, den Hämatokritwert (HCT) von Blut zu bestimmen. Besonderheit dieses Sensors ist, dass er in bestehenden Systemen mit extrakorporalen Blutkreisläufen von aussen an einem Schlauch angebracht werden kann, ohne direkten Kontakt zum Blut zu haben. Mit dem neu entwickelten Sensor wurde im Labor eine Messgenauigkeit von 4 % HCT erreicht bei einer Auflösung von etwa 0,1 % HCT. In der zweiten untersuchten medizintechnischen Anwendung wird biologisches Gewebe an der Spitze einer Kanüle während des dynamischen Einstechvorgangs impedanzspektroskopisch analysiert und klassifiziert. Dies ermöglicht eine genaue Positionierung der Kanülenspitze in einem bestimmten Zielgewebe mit minimalem technischem Aufwand. Durch die Verwendung eines koaxialen Kanülenaufbaus wird eine hohe örtliche Auflösung erreicht die in etwa dem Durchmesser der Kanüle entspricht. Der Einsatz von kurzen Chirp-Signalen als Messsignal ermöglicht eine Gewebeerkennung innerhalb einer Mess- und Auswertezeit von unterhalb einer Millisekunde. Die dritte untersuchte Anwendung kommt aus dem Ber. Bookseller Inventory # 9783954043606

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Dennis Trebbels
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ISBN 10: 3954043602 ISBN 13: 9783954043606
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Book Description Cuvillier Verlag Feb 2013, 2013. Taschenbuch. Book Condition: Neu. Neuware - Kurzbeschreibung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung der breitbandigen elektrischen Impedanzmessung, häufig auch Impedanzspektroskopie genannt, sowie verwandten breitbandigen Messmethoden wie der Zeitbereichsreflektometrie. Breitbandige Messungen der komplexen elektrischen Impedanz einer Probe werden bereits seit rund einem Jahrhundert erfolgreich eingesetzt, um charakteristische frequenzabhängige elektrische und dielektrische Materialeigenschaften zu ermitteln. Anhand gewonnener Messdaten und mittels geeigneter Auswerteverfahren und Modelle kann in vielen Fällen eine Aussage über den Zustand der Probe gemacht werden. Das potentielle Anwendungsgebiet der Impedanzspektroskopie und der verwandten Zeitbereichsreflektometrie umfasst fast alle Bereiche des täglichen Lebens und reicht von medizinischen, biologischen und chemischen Anwendungen über KFZ-, Industrie- und Umweltmesstechnik bis hin zur Pharmazie und Lebensmittelanalyse. Obwohl dieses Forschungs- und Arbeitsgebiet bereits seit langem bekannt ist und unzählige Publikationen existieren, gibt es bis heute vergleichsweise wenige technische Realisierungen in Form von Produkten. Ein Grossteil der publizierten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten behandelt theoretische Grundlagen und weist die prinzipielle Machbarkeit in einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen nach. In vielen Fällen ist zu beobachten, dass die bereits publizierten Ergebnisse auf der Basis von Laborversuchen mittels teurer und aufwendiger Labormesstechnik beruhen. Ein Nachweis der prinzipiellen Anwendbarkeit der Messmethode ist damit meist zwar geführt, zu einer Umsetzung in Form eines real nutzbaren Produktes kommt es jedoch in vielen Fällen aufgrund der hohen Kosten nicht. Neben den zahlreichen bereits untersuchten Anwendungsfällen gibt es auch immer noch viele Aufgaben- und Problemstellungen, die sich zwar mit Hilfe breitbandiger Messverfahren prinzipiell lösen lassen, aber noch nicht bzw. nicht ausreichend untersucht wurden. Viele dieser noch nicht untersuchten Anwendungsgebiete befinden sich in Marktsegmenten, die zusätzliche oder spezielle Anforderungen an entsprechende Produkte stellen wie z.B. eine miniaturisierte Bauform, energieeffizientes und batteriebetriebenes Messen und nicht zu letzt niedrige Kosten. Die vorliegende Arbeit ist inhaltlich in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil beschäftigt sie sich mit der ausführlichen Untersuchung von drei praktischen Aufgabenstellungen. Zwei davon aus dem Bereich der Medizintechnik sowie eine weitere aus dem Bereich Feuchtemesstechnik. Im zweiten Teil der Arbeit werden neu entwickelte universelle elektronische Schaltungskonzepte und Messkonzepte erläutert, mit denen es möglich ist die untersuchten Anwendungen kostengünstig in reale Produkte zu überführen. In der ersten medizintechnischen Anwendung wird ein kapazitiver Sensor entwickelt, der basierend auf Impedanzmessungen in der Lage ist, den Hämatokritwert (HCT) von Blut zu bestimmen. Besonderheit dieses Sensors ist, dass er in bestehenden Systemen mit extrakorporalen Blutkreisläufen von aussen an einem Schlauch angebracht werden kann, ohne direkten Kontakt zum Blut zu haben. Mit dem neu entwickelten Sensor wurde im Labor eine Messgenauigkeit von 4 % HCT erreicht bei einer Auflösung von etwa 0,1 % HCT. In der zweiten untersuchten medizintechnischen Anwendung wird biologisches Gewebe an der Spitze einer Kanüle während des dynamischen Einstechvorgangs impedanzspektroskopisch analysiert und klassifiziert. Dies ermöglicht eine genaue Positionierung der Kanülenspitze in einem bestimmten Zielgewebe mit minimalem technischem Aufwand. Durch die Verwendung eines koaxialen Kanülenaufbaus wird eine hohe örtliche Auflösung erreicht die in etwa dem Durchmesser der Kanüle entspricht. Der Einsatz von kurzen Chirp-Signalen als Messsignal ermöglicht eine Gewebeerkennung innerhalb einer Mess- und Auswertezeit von unterhalb einer Millisekunde. Die dritte untersuchte Anwendung kommt aus dem Ber. Bookseller Inventory # 9783954043606

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